JP2008165224A - 表示装置及びその駆動方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】多結晶シリコン薄膜トランジスタを備えてしきい電圧の偏差を補償することができる有機発光表示装置及びその駆動方法を提供する。
【解決手段】駆動電流の大きさに応じて強さを異ならせて発光する発光素子と、第1接続点と第2接続点との間に接続されるキャパシタと、第1電圧と接続される入力端子と、出力端子と、前記第2接続点に接続される制御端子とを有し、前記駆動電流を出力する駆動トランジスタと、データ電圧と第2電圧の中から1つを選択して前記第1接続点に接続する第1スイッチング部と、前記第2電圧と前記第2接続点との接続を制御する第2スイッチング部と、前記第2接続点と前記発光素子の中から1つを選択して前記駆動トランジスタの出力端子に接続する第3スイッチング部とを有する。
【選択図】 図3

Description

本発明は表示装置及びその駆動方法に関し、特にしきい電圧の偏差を補償することができる有機発光表示装置及びその駆動方法に関する。
一般に能動型平板表示装置では複数の画素が行列形態で配列され、与えられた輝度情報によって各画素の光強度を制御することで画像を表示する。このうち有機発光表示装置は蛍光性有機物質を電気的に励起発光させて画像を表示する表示装置で、自己発光型で消費電力が小さく、視野角が広くて画素の応答速度が速いために高画質の動画像を表示すること容易である。
有機発光表示装置は有機発光素子とこれを駆動する薄膜トランジスタ(TFT)を備える。この薄膜トランジスタは活性層の種類に応じて多結晶シリコン薄膜トランジスタと非晶質シリコン薄膜トランジスタなどに区分される。
非晶質シリコンは低い温度で蒸着して薄膜を形成することが可能であり、主に低い融点を有するガラスを基板として使用する表示装置のスイッチング素子の半導体層に多く使用される。しかし、非晶質シリコン薄膜トランジスタは低い電子移動度などのため表示素子の大面積化には困難さがある。また、非晶質シリコン薄膜トランジスタは制御端子に持続的に直流電圧を印加するため、しきい電圧が遷移して劣化することがある。これは有機発光表示装置の寿命を短縮させる大きな要因となる。
したがって、高い電子移動度で高周波動作特性がよく、漏洩電流の低い多結晶シリコン薄膜トランジスタの応用が要求される。特に、低温多結晶シリコン(LTPS)バックプレイン(back plane)を利用すると寿命問題は相当部分解決される。しかし、レーザー結晶化によるレーザーシュートの跡は1つのパネル内の駆動トランジスタのしきい電圧に偏差をもたらし、その結果画面均一度が低下するという問題がある。
そこで、本発明は上記従来の有機発光表示装置における問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、多結晶シリコン薄膜トランジスタを備えてしきい電圧の偏差を補償することができる有機発光表示装置及びその駆動方法を提供することにある。
上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置は、駆動電流の大きさに応じて強さを異ならせて発光する発光素子と、第1接続点と第2接続点との間に接続されるキャパシタと、第1電圧と接続される入力端子と、出力端子と、前記第2接続点に接続される制御端子とを有し、前記駆動電流を出力する駆動トランジスタと、データ電圧と第2電圧の中から1つを選択して前記第1接続点に接続する第1スイッチング部と、前記第2電圧と前記第2接続点との接続を制御する第2スイッチング部と、前記第2接続点と前記発光素子の中から1つを選択して前記駆動トランジスタの出力端子に接続する第3スイッチング部とを有することを特徴とする。
前記第1スイッチング部が前記データ電圧を前記第1接続点に接続している間、前記第3スイッチング部は前記第2接続点を前記駆動トランジスタの出力端子に接続していることが好ましい。
前記第1スイッチング部が前記第2電圧を前記第1接続点に接続している間、前記第3スイッチング部は前記発光素子を前記駆動トランジスタの出力端子に接続していることが好ましい。
前記第1スイッチング部が前記データ電圧を前記第1接続点に接続している間、前記第2スイッチング部は前記第2接続点を前記第2電圧と断続的に接続することが好ましい。
前記第1スイッチング部が前記データ電圧を前記第1接続点に接続し、前記第3スイッチング部が前記第2接続点を前記駆動トランジスタの出力端子に接続している間、前記キャパシタは前記駆動トランジスタのしきい電圧を貯蔵することが好ましい。
前記第1スイッチング部は、前記データ電圧と前記第1接続点との接続を制御する第1スイッチと、前記第2電圧と前記第1接続点との接続を制御する第2スイッチとを含むことが好ましい。
前記第2スイッチング部は、第3スイッチを含むことが好ましい。
前記第3スイッチング部は、前記第2接続点と前記駆動トランジスタの出力端子との接続を制御する第4スイッチと、前記発光素子と前記駆動トランジスタの出力端子との接続を制御する第5スイッチとを含むことが好ましい。
前記第1、第2、第4及び第5スイッチは、第1制御信号によって制御されることが好ましい。
前記第1スイッチと前記第4スイッチは互いに同じチャンネル型の電界効果トランジスタであり、前記第2スイッチと前記第5スイッチは互いに同じチャンネル型の電界効果トランジスタであり、前記第1スイッチと第4スイッチとは異なるチャンネル型であることが好ましい。
前記第3スイッチは第2制御信号によって制御され、前記第1及び第4スイッチと同じチャンネル型の電界効果トランジスタであることが好ましい。
前記駆動トランジスタは、前記第1、第3及び第4スイッチの電界効果トランジスタと同じチャンネル型であることが好ましい。
前記第1乃至第5スイッチ、及び前記駆動トランジスタは多結晶シリコンを含むことが好ましい。
また、上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置は、発光素子と、第1接続点と第2接続点との間に接続される第1キャパシタと、第1電圧と接続される入力端子と、出力端子と、前記第2接続点に接続される制御端子とを有する駆動トランジスタと、第1制御信号によって制御され、データ電圧と前記第1接続点との間に接続される第1スイッチングトランジスタと、前記第1制御信号によって制御され、第2電圧と前記第1接続点との間に接続される第2スイッチングトランジスタと、第2制御信号によって制御され、前記第2接続点と前記第2電圧との間に接続される第3スイッチングトランジスタと、前記第1制御信号によって制御され、前記第2接続点と前記駆動トランジスタの出力端子との間に接続される第4スイッチングトランジスタと、前記第1制御信号によって制御され、前記発光素子と前記駆動トランジスタの出力端子との間に接続される第5スイッチングトランジスタとを有することを特徴とする。
前記第1、第3及び第4スイッチングトランジスタと前記第2及び第5スイッチングトランジスタは互いに異なるチャンネル型の電界効果トランジスタであることが好ましい。
前記駆動トランジスタと前記第2及び第5スイッチングトランジスタはpチャンネル電界効果トランジスタであることが好ましい。
前記第1乃至第5スイッチ及び前記駆動トランジスタは多結晶シリコンを含むことが好ましい。
順次に接続される第1乃至第3区間で、前記第1区間の間、前記第1、第3及び第4スイッチングトランジスタが導通され、前記第2及び第5スイッチングトランジスタが遮断され、前記第2区間の間、前記第1及び第4スイッチングトランジスタが導通され、前記第2、第3及び第5スイッチングトランジスタが遮断され、前記第3区間の間、前記第2及び第5スイッチングトランジスタが導通され、前記第1、第3及び第4スイッチングトランジスタが遮断されることが好ましい。
上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置の駆動方法は、発光素子と、第1接続点と第2接続点との間に接続されるキャパシタと、入力端子、出力端子、及び前記第2接続点に接続される制御端子を有する駆動トランジスタとを有する表示装置の駆動方法であって、前記第1接続点にデータ電圧を接続し、前記第2接続点を前記駆動トランジスタの出力端子に接続する段階と、前記第2接続点に第2電圧を接続する段階と、前記第2接続点と前記第2電圧との接続を切断する段階と、前記第2電圧を前記第1接続点に接続し、前記発光素子を前記駆動トランジスタの出力端子に接続する段階とを有することを特徴とする。
前記第2接続点に第2電圧を接続する段階と前記第2接続点と前記第2電圧との接続を切断する段階は、前記第1接続点にデータ電圧が接続され、前記第2接続点が前記出力端子に接続された状態で順次に行われ、前記第2接続点と前記第2電圧との接続が切断された状態で前記第2電圧を前記第1接続点に接続し、前記発光素子を前記駆動トランジスタの出力端子に接続することが好ましい。
本発明に係る表示装置及びその駆動方法によれば、5個のスイッチングトランジスタ、1つの駆動トランジスタ、1つのキャパシタ及び有機発光素子のみを含む画素回路でも駆動トランジスタのしきい電圧偏差を補償することができるという効果がある。
次に、本発明に係る表示装置及びその駆動方法を実施するための最良の形態の具体例を図面を参照しながら説明する。
まず、図1〜図3を参照して本発明の一実施形態による有機発光表示装置について説明する。
図1は本発明の一実施形態による有機発光表示装置のブロック図であり、図2及び図3は本発明の一実施形態による有機発光表示装置の1つの画素に対する等価回路図である。
図1を参照すると、本発明の一実施形態による有機発光表示装置は表示板300と、これに接続される走査駆動部400、データ駆動部500及び発光駆動部700、そしてこれらを制御する信号制御部600を含む。
表示板300は等価回路で見る時、複数の信号線(G〜G、D〜D、S〜S)、複数の電圧線(図示せず)、そしてこれらに接続され、ほぼ行列形態で配列される複数の画素PXを含む。
信号線(G〜G、D〜D、S〜S)は走査信号を伝達する複数の走査信号線(G〜G)、データ信号を伝達する複数のデータ線(D〜D)及び発光信号を伝達する複数の発光信号線(S〜S)を含む。走査信号線(G〜G)及び発光信号線(S〜S)はほぼ行方向に伸びて互いにほとんど平行である。データ線(D〜D)はほぼ列方向に伸びて互いにほとんど平行である。
電圧線は駆動電圧を伝達する駆動電圧線(図示せず)を含む。
図2に示すように、各画素PXは有機発光素子LD、駆動トランジスタQd、キャパシタCst及び5個のスイッチ(SW1〜SW5)を含む。図2に示した第1〜第5スイッチ(SW1〜SW5)は図3に示すようにスイッチングトランジスタ(Qs1〜Qs5)であってもよい。
駆動トランジスタQdは出力端子、入力端子及び制御端子を有する。駆動トランジスタQdの制御端子は接続点N2でキャパシタCstと接続され、入力端子は駆動電圧Vddと接続され、出力端子はスイッチングトランジスタQs5と接続される。
キャパシタCstの一端は接続点N2で駆動トランジスタQdと接続され、接続点N1でスイッチングトランジスタQs1と接続される。
スイッチングトランジスタQs1はデータ電圧Vdatと接続点N1の間に接続される。スイッチングトランジスタQs2は維持電圧Vsusと接続点N1の間に接続され、スイッチングトランジスタQs3は維持電圧Vsusと接続点N2の間に接続される。スイッチングトランジスタQs4は接続点N2と駆動トランジスタQdの出力端子の間に接続され、スイッチングトランジスタQs5は駆動トランジスタQdの出力端子と有機発光素子LDの間に接続される。
スイッチングトランジスタ(Qs1、Qs2、Qs4、Qs5)は走査信号Vgiに応答して動作し、スイッチングトランジスタQs3は発光信号Vsiに応答して動作する。
スイッチング素子(Qs1、Qs2)はデータ電圧Vdatと維持電圧Vsusを択一して接続点N1に接続し、スイッチング素子Qs3は維持電圧Vsusと接続点N2の接続を制御し、スイッチング素子(Qs4、Qs5)は接続点N2と発光素子LDの中で1つを選択して駆動トランジスタQdの出力端子に接続する。
スイッチングトランジスタ(Qs1、Qs3、Qs4)はn−チャンネル多結晶シリコン電界効果トランジスタであり、スイッチングトランジスタ(Qs2、Qs5)及び駆動トランジスタQdはp−チャンネル多結晶シリコン電界効果トランジスタである。電界効果トランジスタの例としては薄膜トランジスタ(TFT)があり、これらは多結晶シリコンの代わりに非晶質シリコンを含むこともできる。スイッチングトランジスタ(Qs1〜Q5)及び駆動トランジスタQdのチャンネル型が交替することがあり、この場合にはこれらを駆動する信号の波形も交替することがある。
有機発光素子LDのアノード(anode)とカソード(cathode)は各々スイッチングトランジスタQs5と共通電圧Vssに接続される。有機発光素子LDはスイッチングトランジスタQs5を通じて駆動トランジスタQdが供給する電流ILDの大きさに応じて強さを異ならせて発光して画像を表示し、この電流ILDの大きさは駆動トランジスタQdの制御端子と入力端子の間の電圧Vgsの大きさに依存する。
再び図1を参照すると、走査駆動部400は表示板300の走査信号線(G〜G)に接続されて高電圧Vonと低電圧Voffの組み合わせからなる走査信号(Vg〜Vg)を走査信号線(G〜G)に各々印加する。
発光駆動部700は表示板300の発光信号線(S〜S)に接続されて高電圧Vonと低電圧Voffの組み合わせからなる発光信号(Vs〜Vs)を発光信号線(S〜S)に各々印加する。
高電圧Vonはスイッチングトランジスタ(Qs1、Qs3、Qs4)を導通したりスイッチングトランジスタ(Qs2、Qs5)を遮断することができ、低電圧Voffはスイッチングトランジスタ(Qs1、Qs3、Qs4)を遮断したりスイッチングトランジスタ(Qs2、Qs5)を導通することができる。維持電圧Vsusは低い電圧で低電圧Voffと同様にスイッチングトランジスタ(Qs1、Qs3、Qs4)を遮断したりスイッチングトランジスタ(Qs2、Qs5)を導通することができる。
データ駆動部500は表示板300のデータ線(D〜D)に接続されて画像信号を示すデータ電圧Vdatをデータ線(D〜D)に印加する。
信号制御部600は走査駆動部400、データ駆動部500及び発光駆動部700などの動作を制御する。
このような駆動装置(400、500、600、700)の各々は少なくとも1つの集積回路チップの形態で表示板300上に直接装着することができ、可撓性印刷回路フィルム(図示せず)上に装着されてTCP(tape carrier package)の形態で表示板300に付着することもでき、別途の印刷回路基板(図示せず)上に装着することもできる。これとは異なって、これら駆動装置(400、500、600、700)が信号線(G〜G、D〜D)及びトランジスタ(Qs1〜Qs5、Qd)などと共に表示板300に直接集積させることもできる。また、駆動装置(400、500、600、700)は単一チップで集積することができ、この場合、これらのうちの少なくとも1つまたはこれらを構成する少なくとも1つの回路素子が単一チップの外側にあってもよい。
次に、このような有機発光表示装置の表示動作について図4〜図7を図1及び図3と共に参照して詳細に説明する。
図4は本発明の一実施形態による有機発光表示装置の駆動信号を示すタイミング図の例であり、図5〜図7は各々図4に示した各区間における1つの画素の等価回路図である。
信号制御部600は外部のグラフィック制御器(図示せず)から入力画像信号(R、G、B)及びその表示を制御する入力制御信号を受信する。入力画像信号(R、G、B)は各画素PXの輝度情報を含み、輝度は決められた個数、例えば、1024(=210)、256(=2)または64(=2)個の階調を有する。入力制御信号の例としては垂直同期信号Vsyncと水平同期信号Hsync、メインクロックMCLK、データイネーブル信号DEなどがある。
信号制御部600は入力画像信号(R、G、B)と入力制御信号に基づいて入力画像信号(R、G、B)を表示板300の動作条件に合わせて適切に処理し、走査制御信号CONT1、データ制御信号CONT2及び発光制御信号CONT3などを生成する。信号制御部600は走査制御信号CONT1を走査駆動部400に、発光制御信号CONT3を発光駆動部700に各々出力し、データ制御信号CONT2とデジタル画像信号DATはデータ駆動部500に出力する。
走査制御信号CONT1は走査信号線(G〜G)に対する高電圧Vonの走査開始を指示する垂直同期開始信号STVとその高電圧Vonの出力周期を制御する少なくとも1つのクロック信号などを含む。走査制御信号CONT1はまた高電圧Vonの持続時間を限定する出力イネーブル信号OEをさらに含むことができる。
データ制御信号CONT2は1つの行の画素PXに対するデジタル画像信号DATの伝送を知らせる水平同期開始信号STHとデータ線(D〜D)にアナログデータ電圧を印加することを命令するロード信号LOAD及びデータクロック信号HCLKなどを含む。
発光制御信号CONT3は発光信号線(S〜S)に対する高電圧Vonの走査開始を指示する同期信号と、その高電圧Vonの出力を制御する少なくとも1つのクロック信号などを含み、高電圧Vonの持続時間を限定する信号をさらに含むことができる。
次に、特定画素行、例えば、i番目行に焦点を合せて説明する。
まず、信号制御部600からのデータ制御信号CONT2によってデータ駆動部500はi番目行の画素PXに対するデジタル画像信号DATを受信し、デジタル画像信号DATをアナログデータ電圧Vdatに変換した後、これを当該データ線(D〜D)に印加する。
信号制御部600からの走査制御信号CONT1によって走査駆動部400は走査信号線Giに印加される走査信号Vgiを高電圧Vonに変え、発光駆動部700は発光信号線Siに印加される発光信号Vsiを高電圧Vonに変える。
その結果、スイッチングトランジスタ(Qs1、Qs3、Qs4)が導通され、スイッチングトランジスタ(Qs2、Qs5)は遮断される。
このような状態にある画素PXの等価回路が図4に示し、この区間を初期化区間(T1)と言う。
図5に示すように、接続点N1にはデータ電圧Vdatが印加され、接続点N2には維持電圧Vsusが印加され、2つの接続点N1、N2の間の電圧差はキャパシタCstに貯蔵される。したがって、駆動トランジスタQdは導通して電流を流すが、スイッチングトランジスタQs5が遮断しているので、有機発光素子LDは発光しない。
次いで、発光駆動部700が発光信号Vsiを低電圧Voffに変えてスイッチングトランジスタQs3を遮断することによって補償区間(T2)が始まる。走査信号Vgiはこの区間(T2)でも高電圧Vonを維持し続けるので、スイッチングトランジスタ(Qs1、Qs3、Qs4)は導通状態を維持し、スイッチングトランジスタ(Qs2、Qs5)はオフ状態を維持する。
その結果、図6に示すように接続点N2が維持電圧Vsusから分離される。しかし、駆動トランジスタQdは導通状態を維持するためにキャパシタCstに充電される電荷が駆動トランジスタQdを通じて放電される。この放電は駆動トランジスタQdの制御端子と入力端子の間の電圧差が駆動トランジスタQdのしきい電圧Vthになるまで持続しては終わる。
したがって、接続点N2の電圧VN2は次の数式1のような電圧値に収斂する。
(数1)
N2=Vdd+Vth
この時、接続点N1の電圧VN1はデータ電圧Vdatを維持するので、キャパシタCstに貯蔵された電圧は以下の数式2、
(数2)
N1−VN2=Vdat−(Vdd+Vth)
である。
その後、走査駆動部400は走査信号Vgを低電圧Voffに変えてスイッチングトランジスタ(Qs1、Qs4)を遮断させ、スイッチングトランジスタ(Qs2、Qs5)を導通させることによって発光区間(T3)が始まる。発光信号Vsはこの区間(T3)でも低電圧Voffを維持し続けるので、スイッチングトランジスタQs3もまた遮断状態を維持する。
その結果、図7に示すように接続点N1はデータ電圧Vdatから分離されて維持電圧Vsusと接続され、駆動トランジスタQdの制御端子は孤立する。
したがって、接続点N2の電圧VN2は以下の数式3、
(数3)
N2=Vdd+Vth−Vdat+Vsus
である。
一方、スイッチング素子Qs5の導通によって駆動トランジスタQdの出力端子は発光素子LDと接続され、駆動トランジスタQdは駆動トランジスタQdの制御端子と入力端子の間の電圧差Vgsによって制御される以下の数式4に示す出力電流ILDを流す。
(数4)
LD=1/2×K×(Vgs−Vth)
=1/2×K×(VN2−Vdd−Vth)
=1/2×K×(Vdd+Vth−Vdat+Vsus−Vdd−Vth)
=1/2×K×(Vdat−Vsus)
ここで、Kは駆動トランジスタQdの特性による定数で、K=μ×Ci×W/Lであり、μは電界効果移動度、Ciはゲート絶縁層の容量、Wは駆動トランジスタQdのチャンネル幅、Lは駆動トランジスタQdのチャンネル長さを示す。
数式4によると、発光区間(T3)での出力電流ILDはデータ電圧Vdatと固定された維持電圧Vsusのみによって決められる。したがって、出力電流ILDは駆動トランジスタQdのしきい電圧Vthに影響を受けない。
出力電流ILDは有機発光素子LDに供給され、有機発光素子LDは出力電流ILDの大きさに応じて強さを異ならせて発光して画像を表示する。
したがって、駆動トランジスタQdの間のしきい電圧Vthに偏差があったり、各駆動トランジスタQdのしきい電圧Vthの大きさが時間によって変化しても均一な画像を表示することができる。
発光区間(T3)は次のフレームでi番目行の画素PXに対する初期化区間(T1)が再び始まるまで持続され、その次の行の画素PXに対しても上述した各区間(T1〜T3)での動作を同一に繰り返す。ただし、例えば(i+1)番目行の初期化区間(T1)はi番目行の発光区間T3が終了した後に開始する。このような方式で、全ての走査信号線(G〜G)及び発光信号線(S〜S)に対して順次に区間(T1〜T3)制御を行って全ての画素PXに当該画像を表示する。
各区間(T1〜T3)の長さは必要に応じて調整することができる。
次に、本発明の一実施形態による有機発光表示装置で駆動トランジスタQdのしきい電圧Vthの偏差による模擬試験結果について図8を参照して説明する。
図8は本発明の一実施形態による有機発光表示装置の駆動信号、接続点電圧及び駆動トランジスタの出力電流を示す波形図で、多様なしきい電圧に対する結果を示す。
図8に示す波形図は、駆動トランジスタQdのしきい電圧Vthが約−0.5V、−1.0V、−1.5Vである時、駆動トランジスタQdの制御端子電圧、つまり、接続点N2の電圧VN2と出力電流ILDを示す。模擬実験はSPICE(simulation program with integrated circuit emphasis)を利用して行った。模擬実験条件として、高電圧Vonは約7V、低電圧Voffは−4V、そしてデータ電圧Vdatはほぼ2.5Vにした。
このような実験条件下で駆動トランジスタQdの制御端子にはほぼ0.5Vずつ異なる電圧が印加され、そのために有機発光素子LDに流れる駆動電流ILDは実質的に一定であることが確認できる。
このような模擬実験結果は本発明の実施形態による有機発光表示装置によると、駆動トランジスタQdのしきい電圧Vthに偏差があってもこれを補償することができるということを示す。
尚、本発明は、上述の実施例に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
本発明の一実施形態による有機発光表示装置のブロック図である。 本発明の一実施形態による有機発光表示装置で1つの画素の等価回路図である。 本発明の一実施形態による有機発光表示装置で1つの画素の等価回路図である。 本発明の一実施形態による有機発光表示装置の駆動信号を示すタイミング図の例である。 図4に示した初期化区間(T1)における1つの画素の等価回路図である。 図4に示した補償区間(T2)における1つの画素の等価回路図である。 図4に示した発光区間(T3)における1つの画素の等価回路図である。 本発明の一実施形態による有機発光表示装置の駆動信号、接続点電圧及び駆動トランジスタの出力電流を示す波形図である。
符号の説明
300 表示板
400 走査駆動部、
500 データ駆動部
600 信号制御部、
700 発光駆動部

Claims (20)

  1. 駆動電流の大きさに応じて強さを異ならせて発光する発光素子と、
    第1接続点と第2接続点との間に接続されるキャパシタと、
    第1電圧と接続される入力端子と、出力端子と、前記第2接続点に接続される制御端子とを有し、前記駆動電流を出力する駆動トランジスタと、
    データ電圧と第2電圧の中から1つを選択して前記第1接続点に接続する第1スイッチング部と、
    前記第2電圧と前記第2接続点との接続を制御する第2スイッチング部と、
    前記第2接続点と前記発光素子の中から1つを選択して前記駆動トランジスタの出力端子に接続する第3スイッチング部とを有することを特徴とする表示装置。
  2. 前記第1スイッチング部が前記データ電圧を前記第1接続点に接続している間、前記第3スイッチング部は前記第2接続点を前記駆動トランジスタの出力端子に接続していることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記第1スイッチング部が前記第2電圧を前記第1接続点に接続している間、前記第3スイッチング部は前記発光素子を前記駆動トランジスタの出力端子に接続していることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  4. 前記第1スイッチング部が前記データ電圧を前記第1接続点に接続している間、前記第2スイッチング部は前記第2接続点を前記第2電圧と断続的に接続することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  5. 前記第1スイッチング部が前記データ電圧を前記第1接続点に接続し、前記第3スイッチング部が前記第2接続点を前記駆動トランジスタの出力端子に接続している間、前記キャパシタは前記駆動トランジスタのしきい電圧を貯蔵することを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
  6. 前記第1スイッチング部は、前記データ電圧と前記第1接続点との接続を制御する第1スイッチと、
    前記第2電圧と前記第1接続点との接続を制御する第2スイッチとを含むことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の表示装置。
  7. 前記第2スイッチング部は、第3スイッチを含むことを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
  8. 前記第3スイッチング部は、前記第2接続点と前記駆動トランジスタの出力端子との接続を制御する第4スイッチと、
    前記発光素子と前記駆動トランジスタの出力端子との接続を制御する第5スイッチとを含むことを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
  9. 前記第1、第2、第4及び第5スイッチは、第1制御信号によって制御されることを特徴とする請求項6乃至8のいずれか一項に記載の表示装置。
  10. 前記第1スイッチと前記第4スイッチは互いに同じチャンネル型の電界効果トランジスタであり、前記第2スイッチと前記第5スイッチは互いに同じチャンネル型の電界効果トランジスタであり、前記第1スイッチと第4スイッチとは異なるチャンネル型であることを特徴とする請求項9に記載の表示装置。
  11. 前記第3スイッチは第2制御信号によって制御され、前記第1及び第4スイッチと同じチャンネル型の電界効果トランジスタであることを特徴とする請求項9に記載の表示装置。
  12. 前記駆動トランジスタは、前記第1、第3及び第4スイッチの電界効果トランジスタと同じチャンネル型であることを特徴とする請求項10又は11に記載の表示装置。
  13. 前記第1乃至第5スイッチ、及び前記駆動トランジスタは多結晶シリコンを含むことを特徴とする請求項6乃至8又は12のいずれか一項に記載の表示装置。
  14. 発光素子と、
    第1接続点と第2接続点との間に接続される第1キャパシタと、
    第1電圧と接続される入力端子と、出力端子と、前記第2接続点に接続される制御端子とを有する駆動トランジスタと、
    第1制御信号によって制御され、データ電圧と前記第1接続点との間に接続される第1スイッチングトランジスタと、
    前記第1制御信号によって制御され、第2電圧と前記第1接続点との間に接続される第2スイッチングトランジスタと、
    第2制御信号によって制御され、前記第2接続点と前記第2電圧との間に接続される第3スイッチングトランジスタと、
    前記第1制御信号によって制御され、前記第2接続点と前記駆動トランジスタの出力端子との間に接続される第4スイッチングトランジスタと、
    前記第1制御信号によって制御され、前記発光素子と前記駆動トランジスタの出力端子との間に接続される第5スイッチングトランジスタとを有することを特徴とする表示装置。
  15. 前記第1、第3及び第4スイッチングトランジスタと前記第2及び第5スイッチングトランジスタは互いに異なるチャンネル型の電界効果トランジスタであることを特徴とする請求項14に記載の表示装置。
  16. 前記駆動トランジスタと前記第2及び第5スイッチングトランジスタはpチャンネル電界効果トランジスタであることを特徴とする請求項15に記載の表示装置。
  17. 前記第1乃至第5スイッチ及び前記駆動トランジスタは多結晶シリコンを含むことを特徴とする請求項14乃至16のいずれか一項に記載の表示装置。
  18. 順次に接続される第1乃至第3区間で、
    前記第1区間の間、前記第1、第3及び第4スイッチングトランジスタが導通され、前記第2及び第5スイッチングトランジスタが遮断され、
    前記第2区間の間、前記第1及び第4スイッチングトランジスタが導通され、前記第2、第3及び第5スイッチングトランジスタが遮断され、
    前記第3区間の間、前記第2及び第5スイッチングトランジスタが導通され、前記第1、第3及び第4スイッチングトランジスタが遮断されることを特徴とする請求項14乃至16のいずれか一項に記載の表示装置。
  19. 発光素子と、第1接続点と第2接続点との間に接続されるキャパシタと、入力端子、出力端子、及び前記第2接続点に接続される制御端子を有する駆動トランジスタとを有する表示装置の駆動方法であって、
    前記第1接続点にデータ電圧を接続し、前記第2接続点を前記駆動トランジスタの出力端子に接続する段階と、
    前記第2接続点に第2電圧を接続する段階と、
    前記第2接続点と前記第2電圧との接続を切断する段階と、
    前記第2電圧を前記第1接続点に接続し、前記発光素子を前記駆動トランジスタの出力端子に接続する段階とを有することを特徴とする表示装置の駆動方法。
  20. 前記第2接続点に第2電圧を接続する段階と前記第2接続点と前記第2電圧との接続を切断する段階は、前記第1接続点にデータ電圧が接続され、前記第2接続点が前記出力端子に接続された状態で順次に行われ、
    前記第2接続点と前記第2電圧との接続が切断された状態で前記第2電圧を前記第1接続点に接続し、前記発光素子を前記駆動トランジスタの出力端子に接続することを特徴とする請求項19に記載の表示装置の駆動方法。
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